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高速サービスエリア光貯蔵直柔マイクログリッドシステム
日付:2025-11-05読む:1

引用:

世界的なエネルギー転換と炭素中和目標の駆動の下で、交通インフラのグリーン化は重要な議題に昇格した。高速道路サービスエリアはエネルギー消費と炭素排出の集中地として、エネルギーシステムの革新の意義が大きい。光貯蔵直柔(PEDF)技術は「発電-貯蔵-電気使用-調節」の全チェーン最適化能力でサービスエリアのエネルギー生態を再構築する。2025年10月1日、国家発展改革委員会とエネルギー局が発表した「価格メカニズムの整備による新エネルギー発電の近接消込促進に関する通知」が施行され、光貯蔵直柔技術の高速サービスエリアでの注入政策の運動エネルギーの応用のために、分布式光伏の近接消込量化基準を明確にし、「ネットワーク接続が難しく、消込が弱い」という痛い点を解決した。この政策は光貯蔵直柔技術の優位性と合致しており、サービスエリアはこれによって電気エネルギーの効率的な現地消込を実現し、公共電力網への依存を減らすことができる。

微电网

一、 光貯蔵直柔方案はサービスエリアのエネルギー転換の礎となった

光貯蔵直柔「光、貯蔵、直、柔」の4つの技術でフレキシブル給電システムを構築する:

光:分散型光起電力モジュールを用いてその場でクリーンエネルギーを生産するあるゼロ炭素サービスエリアの3.2メガワット太陽光発電システムの1日平均発電量は1万度を超え、従来の電力網への依存度を低下させた。

保管:配貯蔵エネルギーシステム(例えばリン酸鉄リチウム電池など)は需給をバランスさせ、太陽光ピーク時の蓄電、夜間または電力ピーク時の放電を行い、「ピークを削って谷を埋める」ことを実現する。

直線:交流システムの代わりに直流配電構造を用い、変換損失を減少させ、光起電力、エネルギー貯蔵及び直流負荷にシームレスにアクセスでき、電力網構造を簡略化する。

ソフト:フレキシブルな制御技術で建築用電気負荷に弾力性を持たせ、電力網の需給に応じて動的に電力を調整し、「源荷相互作用」を実現することができる。

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高速サービスエリアの適性:三大痛点を解決する

エネルギー需給の時空誤配:太陽光発電と充電需要には時間差(例えば昼の太陽光発電の出力ピークと充電の谷間)があり、貯蔵システムは夜間使用のために余分な電力を貯蔵することができる。

電力網の接続圧力:光貯蔵直柔システムは地元のエネルギー生産と消費のバランスを通じて、公共電力網への依存を減らし、地域電力網の容量圧力を緩和する。

運用コストが高い企業:ピークバレーの電気価格の利得、自発的な自己使用率の向上により、電気料金の支出を削減する。例えば、ある高速道路サービスエリアで光貯蔵直柔システムを適用した後、年間電気料金は180万元節約された。

二、 コア機能:四大能力賦能サービスエリア

マルチソース協同制御:太陽光発電、エネルギー貯蔵、充電杭、市電協議の転換と統一的なスケジューリングをサポートし、設備の独立運行の非効率問題を解決する。例えば、光起電力ピークに優先的に電力を供給する充電杭、余剰電力貯蔵エネルギー、夜間充電ピーク時の貯蔵エネルギーは電力網と連携し、差額コストを下げる。SVGとVSG技術はネットワークを安定させ、国際標準に符合する。

インテリジェントな予測と最適化:LSTMニューラルネットワークに基づいて光起電力(誤差<5%)を予測し、気象と履歴データを結合して貯蔵戦略を最適化する。負荷予測は生産、設備及び歴史用電力データに基づき、正確に需要を予測し、展望的な配置を実現する。

データ駆動次元:設備の健康度、早期警報故障(例えばIGBT過熱など)を評価し、故障応答を20分に短縮し、運行維持コストを40%削減する。グリーン電気証明書を生成し、炭素取引インタフェースをサポートし、サービスエリアに補助金を与える。

炭素資産管理:リアルタイムで炭素排出を監視し、排出削減の計算と報告を提供し、サービスエリアの炭素取引への参加を支援する。例えば、あるサービスエリアで使用された後、炭素排出量は60%減少し、年間緑電取引は60万ドルの利益を得た。

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三、 システム機能インタフェースの展示

3.1リアルタイムモニタリング

マイクログリッドエネルギー管理システムの監視システムインタフェースはシステム主インタフェースを含み、マイクログリッドの光起電力、風力発電、貯蔵エネルギー、充電杭及び全体負荷構成状況を含み、収益情報、天気情報、省エネ排出削減情報、電力情報、電力量情報、電圧電流状況などを含む。必要に応じて、充電、エネルギー貯蔵、光起電力システムの情報を表示することもできます。

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3.2光起電力界面

太陽光発電システムに対する情報を展示し、主にインバータ直流側、交流側の運転状態モニタリング及び警報、インバータ及び発電所の発電量統計及び分析、並列キャビネットの電力モニタリング及び発電量統計、発電所の発電量年間有効利用時間数統計、発電収益統計、炭素排出削減統計、放射照度/風力/環境温湿度モニタリング、発電電力シミュレーション及び効率分析を含む、同時にシステムの総電力、電圧電流及び各インバータの運転データを展示する。

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3.3エネルギー貯蔵インタフェース

本システムのエネルギー貯蔵設備容量、エネルギー貯蔵の現在の充放電量、収益、SOC変化曲線及び電力量変化曲線を展示する。PCS、BMSのデータ展示及び制御。

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3.4風力発電界面

風力発電システムに対する情報を展示し、主にインバータ制御一体機の直流側、交流側の運転状態モニタリング及び警報、インバータ及び発電所の発電量統計及び分析、発電所の発電量の年間有効利用時間数統計、発電収益統計、炭素排出削減統計、風速/風力/環境温湿度モニタリング、発電電力シミュレーション及び効率分析を含む、同時にシステムの総電力、電圧電流及び各インバータの運転データを展示する。

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3.5充電杭の界面

充電杭システムに対する情報を展示し、主に充電杭用電気総電力、交直流充電杭の電力、電力量、電力量費用、変化曲線、各充電杭の運行データなどを含む。

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3.6発電予測

歴史発電データ、実測データ、未来天気予測データを通じて、分散発電に対して短期、超短期発電電力予測を行い、合格率と誤差分析を展示する。電力予測に基づいて人工入力または自動発電計画を生成することができ、ユーザーがこのシステムの新エネルギー発電の集中管理を容易にする。

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3.7ポリシー構成

システムは発電データ、エネルギー貯蔵システムの容量、負荷需要及び分時電力価格情報に基づいて、システム運転モードの設置及び異なる制御戦略配置を行うことができるべきである。例えば、ピークを削って谷を埋める、周期計画、必要量制御、逆流防止、秩序充電、動的容量拡張など。

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3.8 リアルタイムアラーム

リアルタイム警報機能を有し、システムは各サブシステム中のインバータ、双方向コンバータの起動と停止などのリモート信号変位、及び設備内部の保護動作或いは事故のトリップ時に警報を出すことができ、警報事件或いはトリップ事件をリアルタイムに表示することができ、保護事件名、保護動作時刻を含む、また、弾性窓、音声、メール、電話などの形式で関係者に通知することができるはずです。

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3.9電気エネルギー品質監視

マイクログリッドシステム全体の電力品質、定常状態と一時状態を含む継続的なモニタリングを行うことができ、管理者は電力供給システムの電力品質状況をリアルタイムに把握し、電力供給の不安定要素をタイムリーに発見し、除去することができる。

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3.10ネットワークトポロジ図

システムはリアルタイムにアクセスシステムの各デバイスの通信状態を監視することをサポートし、システムネットワーク構造全体を完全に表示することができる、オンラインで機器の通信状態を診断でき、ネットワーク異常が発生した場合に自動的にインタフェースに故障機器や部品とその故障箇所を表示することができる。

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3.11故障録音波

システムが故障した場合、故障前、後過程の各関連電気量の変化状況を自動的に正確に記録し、これらの電気量の分析、比較を通じて、事故の分析処理、保護が正しく動作しているかどうかを判断し、電力システムの安全運行レベルを高めることに重要な役割を果たしている。そのうち、故障録画波は全部で16本記録することができ、各録画波は6段の録画波をトリガすることができ、各録画波は故障前の8つの周波数、故障後の4つの周波数波形を記録することができ、総録画時間は合計46 sである。各サンプリングポイントの録画波は少なくとも12個のアナログ量、10個のスイッチング量波形を含む。

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3.12事故の追憶

スイッチ位置、保護動作状態、遠隔測定などを含む、事故時刻前後の一定時間のリアルタイムスキャンデータを自動的に記録することができ、事故分析のデータ基礎を形成する

ユーザーは、各イベントが発生した場合に、事故前の**スキャンサイクルと事故後の10スキャンサイクルの相関点データを格納する事故追憶の起動イベントをカスタマイズすることができる。イベントと監視を開始するデータ・ポイントは、ユーザーが指定し、任意に変更できます。

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四、 ソリューション関連製品

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結語:

高速サービスエリアの光貯蔵直柔システムは技術革新とモデル突破を通じて、交通分野のエネルギー供給モデルを再構築し、サービスエリアのゼロ炭素運行とインテリジェント化のアップグレードを実現しただけでなく、世界の交通インフラのグリーン転換に「中国案」を提供した。将来、技術コストの持続的な低下と標準化システムの整備に伴い、光貯蔵直柔システムはパイロットから規模化普及に向かうことが期待され、交通業界の炭素中和目標の実現を推進する核心エンジンとなる。その価値は省エネ・排出削減の直接的な効果だけでなく、エネルギーインターネットの構築を通じて、交通、エネルギーと都市発展の深い融合を促進し、持続可能な未来のために新しい運動エネルギーを注入することにある。